• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mis on faasisatabilisaator?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Mida on fääsi stabilisaator?

Fääsi stabilisaator on seade või tehnoloogia, mis kasutatakse selleks, et hoida energiasüsteemides või signaalide edastamisel fääside suhted konstantsetena. See mängib olulist rolli mitmes valdkonnas:

1. Fääsi stabilisaatorid energiasüsteemides

Energiasüsteemides kasutatakse fääsi stabilisaatoreid tavaliselt selleks, et hoida generaatorite, transformatortööriistade või muu elektriseadme vahelisi fääside suhteid. See on kriitiliselt tähtis võrgu stabiilsuse jaoks, eriti siis, kui mitu generaatorit töötavad paralleelselt. Olulised funktsioonid ja rakendused hõlmavad:

  • Generaatorikomplektide sünkroniseerimine: Kui mitu generaatorikomplekti on ühendatud võrguga, peavad nende fääsid jääma sünkroonis, et vältida suuri ringlausekorduste või energiaoskilleerumist. Fääsi stabilisaatorid aitavad tuvastada ja korrigeerida generaatorikomplektide vahelisi fääside erinevusi, et tagada sünkroonne töö.

  • Laadimise tasakaalustamine: Kolmefääsilistes energiasüsteemides aitavad fääsi stabilisaatorid tagada laadimise tasakaalu kõigis fääsidest, vältides ühe fääsi ülekoormust ja potentsiaalseid süsteemi väljakukkumisi.

  • Pingereguleerimine: Fääsi stabilisaatorid võivad koostöös pingereglitoritega tagada pingu lainekuju stabiilsuse ja sümmeetria, parandades nii energia kvaliteeti.

2. Fääsi stabilisaatorid kommunikatsioonisüsteemides

Kommunikatsioonisüsteemides, eriti analoogilises ja digitaalses kommunikatsioonis, kasutatakse fääsi stabilisaatoreid selleks, et hoida signaalide fääside suhteid konstantsetena. See on oluline järgmistel juhtudel:

  • Modemaad: Modulatsiooni ja demodulatsiooni protsesside käigus tagavad fääsi stabilisaatorid, et edastaja ja vastuvõtja vahelised fääsi suhted jääksid sünkroonis, vähendades bittide veateki (BER) ja parandades kommunikatsiooni kvaliteeti.

  • Fääsi-lukitud tsükliid (PLL): PLL-d on levinud fääsi stabilisaatorid, mida laialdaselt kasutatakse sideüksuste, satelliitide side ja muudes valdkondades. PLL-d kasutavad tagasiside mehhanisme, et lukuda sisendsignaali fääsiga, hoides selle sünkroonis viiteteguriga, saavutades nii stabiilse sageduse ja fääsi jälgimise.

  • Laserkuidlik kommunikatsioon: Kiiretes laserkuidlikutes kommunikatsioonisüsteemides võivad fääsi stabilisaatorid kompenseerida fääsi lülitumist, mida põhjustavad näiteks temperatuuri muutused ja mehaanilised vibratsioonid, tagades signaali täielikkuse ja usaldusväärsuse.

3. Fääsi stabilisaatorid heli- ja videokäsitlemisel

Heli- ja videokäsitlemisel kasutatakse fääsi stabilisaatoreid selleks, et hoida fääside suhteid konstantsetena, eriti mitmekanalilistes süsteemides:

  • Helisüsteemid: Stereo- või mitmekanalilistes helisüsteemides tagavad fääsi stabilisaatorid õiget fääside suhet kanalide vahel, vältides heli distordsiooni või fääsi interferentsiooni.

  • Videosüsteemid: Videosignaalide käsitlemisel hoiavad fääsi stabilisaatorid fääside suhet piltesignaalides konstantsena, vältides pildi distortsiooni või värvikatte ebakohasust.

4. Muud rakendused

Ülalnimetatud valdkondade kõrval kasutatakse fääsi stabilisaatoreid ka paljudes muudes valdkondades:

  • Test- ja mõõtevarustus: Täpsuses testvarustuses tagavad fääsi stabilisaatorid fääside suhteid, parandades mõõtmiste täpsust.

  • Tööstusautomaatika: Tööstuslike kontrollisüsteemides tagavad fääsi stabilisaatorid motorite, sensorite ja muude seadmete vahelise sünkroonne töö, parandades süsteemi üldist jõudlust.

Kokkuvõte

Fääsi stabilisaator on seade või tehnoloogia, mis kasutatakse selleks, et hoida fääside suhteid energiasüsteemides, kommunikatsioonisüsteemides või muudes signaalide edastamise süsteemides konstantsetena. Sellel on rakendusi energiasüsteemide sünkroniseerimises, signaalide sünkroniseerimises kommunikatsioonisüsteemides, heli- ja videokäsitlemise fääside korrigeerimises jne. Fääside suhteid hoidvatel fääsi stabilisaatoritel paraneb süsteemi stabiilsus, usaldusväärsus ja jõudlus.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut